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Formulario energia cinetica

Energia cinetica

K = 1/2 m·v2

Forma di energia posseduta da un corpo in movimento.

K Kg·m2⁄s2 = KN·m = Kρ

K Kg·m2⁄s3

1 J = 1 Nm

Energia potenziale

V = m·g·h (energia potenziale gravitazionale)

Lavoro

Lavoro = misura il reciproco utile della forza con lo spostamento.

W = F·S

Angolo 0° → Lavoro motore (W > 0) +

Angolo 90° → Lavoro nullo (W = 0) /

Angolo 180° → Lavoro resistente (W < 0) -

Lavoro compito dalla forca gravitazionale.

W gr = Vi-Uf

Lavoro dell'energia cinetica.

W = Kf - Ki

1 N = 1 Kg·1 ms2

1 KgF = 9,8062 N

Formulario → Fisica

Energia cinetica

K = 1/2 m v2

Forma di energia posseduta da un corpo in movimento.

k0 = K0 / m0 = K / ρ

Forma di energia dato un corpo possiede ad una certa velocità.

Energia potenziale

V = m g h (Energia potenziale gravitazionale)

Lavoro

Misura il reciproco utile delle forze con lo spostamento.

W = F S

Angolo 0° → Lavoro motore (W > 0) +

Wnrm = Wf

Angolo 90° → Lavoro nullo (W = 0) /

Angolo 180° → Lavoro resistente (W

Lavoro compiuto dalla forza gravitazionale.

Wgre = Vi - Ut

Lavoro dell'energia cinetica.

W = Kf - Ki

1 N = 1 kg m/s2

1 kgf = 9.8062 N

Energia interna e calore

W = ∆U + ∆K

W = ∆U + ∆K + ∆E

W = ∆U + ∆K + ∆E = C M ∆T

Q = ∆E

W + Q = ∆U + ∆K + ∆E

Primo principio per i Sistemi chiusi.

Condizione

"Postulato di Fourier" per la conduzione.

Φ̇ = q̇cond = -k A dT/dx

Φ̇ = = q̇cv ∆T

Positivo

Gravitante della funzione scalare.

Sempre negativo.

Conducibilità termica

Conducibilità o Conducilità termica.

K = coefficiente di conducibilità colare di un corpo di condurre colare.

K = W/m2K

1 W/m2K = 0,860 kcal/m2h°C

1 kcal/m2h°C = 1,16 W/m2K

Capacità termica

C = m·c

massa

calore specifico

C = ρ·c

Diffusività termica - α

α = calore trasmesso per conduzione = K/ρ·C

α = J/kgm3K/kg

Resistenze (serie e parallelo)

Φ̇ = ΔT/Rtot = (t₁-t₂)/Rtotparetepiana

Φ̇ = 2πLk ⦁ (t₁-t₂)/ln ke/r2

R = ln r2/r1 / 2πLk ⦁ superficieparetecilindrica

R = ln r2/r1 / 4πkekiL ∘ superficiesferica

Convezione termica

[ Q̇conv = h⦁Asef(ΔT) = h⦁Aspef(Tsup-T∞) ] [W]

Legge di Newton per il trasferimento di energia.

[ h/1/ ⦁ W/m²k ∘ Kcyl/m²⋅hk ⦁ Ksp/m²h⋅rc]

coefficiente di convezione o conduzione convettiva.

conv = h⦁ΔT = h⦁(Tstr-T∞) ⦁ W/m2

Legge di Newton per il trasferimento integrale di energia.

Numero di Nusselt (Nu)

Nu = q̇ conv/q̇ cond = h⋅ΔT/K⋅ΔT/Lc = h⋅Lc/K

Numero di Prandtl (Pr)

Pr = diffusività molecolare (ν)/diffusività termica = μ/ρ = μ⋅Cp/K = ν⋅Cp/K

Nu = h⋅Lc/K

Pr = ν⋅Cp/K

Rod = 4

Numero di Reynolds (Re)

Re = forze di inerzia/forze viscose = V∞⋅Lc/W∞⋅ρ⋅Lc/μ = W∞⋅ρ⋅L⋅c/μ

ν = μ/ρ

Potenza termica trasmessa per convezione

Q̇ = k⋅A(T−T4)

k = 1/(1/h2 + 5/k + 1/h2)

Alettature

Φ = h(Ari + eAs)(Tsp - To)

Conduttanza convettiva.

Differenza di temperatura.

Φ = flusso o potenza di un sistema di alette.

e = Potenza effettivamente trasmessa.

Potenza trasmessa se Tsp = Tos

Avo popolare con ale

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